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…………○…………内…………○…………装…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………第=page22页,总=sectionpages22页第=page11页,总=sectionpages11页2025年湘教版选修3物理上册阶段测试试卷含答案考试试卷考试范围:全部知识点;考试时间:120分钟学校:______姓名:______班级:______考号:______总分栏题号一二三四五六总分得分评卷人得分一、选择题(共9题,共18分)1、如图甲所示,梯形硬导线框abcd固定在磁场中,磁场方向与线框平面垂直,图乙表示该磁场的磁感应强度B随时间t变化的关系,t=0时刻磁场方向垂直纸面向里.在0~5t0时间内,设垂直ab边向上为安培力的正方向,线框ab边受到该磁场对它的安培力F随时间t变化的关系图为。

A.B.C.D.2、用伏安法测电阻,当对被测电阻的阻值一无所知而无法选择何种接法时,可采用试触的方法.如图所示,某同学测量未知电阻R时,让电压表一端接在A点,另一端先后接在B点和C点.他发现电流表示数有明显变化;而电压表示数无明显变化.则下列说法正确的是。

A.R与电压表阻值接近,应选择电流表内接电路B.R与电压表阻值接近,应选择电流表外接电路C.R与电流表阻值接近,应选择电流表外接电路D.R与电流表阻值接近,应选择电流表内接电路3、如图所示的电路中,闭合开关S后,向左移动滑动变阻器R的滑片;则滑动变阻器连入电路的阻值和安培表示数的变化情况是。

A.连入电路的阻值变小,安培表的示数变小B.连入电路的阻值变小,安培表的示数变大C.连入电路的阻值变大,安培表的示数变小D.连入电路的阻值变大,安培表的示数变大4、如图,两根相互平行的长直导线分别通有方向相反的电流和且a、b、c、d为导线某一横截面所在平面内的四点,且a、b、c与两导线共面;b点在两导线之间,b、d的连线与导线所在平面垂直.磁感应强度可能为零的点是。

A.a点B.b点C.c点D.d点5、两条相互平行的光滑金属导轨,距离为L,电阻不计。导轨内有一与水平面垂直向里的匀强磁场,导轨左侧接电容器C,电阻R1和R2;如图所示。垂直导轨且与导轨接触良好的金属杆AB以一定的速度向右匀速运动,某时刻开始做匀减速运动至速度为零后反向匀加速运动。在金属杆变速运动的过程中,下列说法正确的是()

A.R1中无电流通过B.R1中电流一直从e流向aC.R2中电流一直从a流向bD.R2中电流先从b流向a,后从a流向b6、铜是良好的导电材料.在一段通电铜导线内,定向移动形成电流的微粒是()A.电子B.原子核C.既有电子也有原子核D.原子7、一列简谐横波某时刻的波形图如图(a)所示,从该时刻开始计时,质点A的振动图像如图(b)所示.下列说法不正确的是。

A.t=0.6s时,质点P的位移为2mB.t=0t=0.6s,质点P运动的路程为6mC.t=0t=0.6s,波传播的距离为6mD.若t=0时,振动刚刚传到A点,则t=2.4s时,x=50m的质点第二次位于波峰8、下列说法中正确的是()A.由可知,若电阻两端所加电压为0,则此时电阻阻值为0B.由可知,若一小段通电导体在某处受磁场力大小为0,说明此处磁感应强度大小一定为0C.由可知,若检验电荷在某处受电场力大小为0,说明此处场强大小一定为0D.由可知,若通过回路的磁通量大小为0,则感应电动势的大小也为09、关于原子学物理知识,下列说法正确的是A.升高放射性物质的温度,其半衰期变短B.发生光电效应现象时,增大照射光的频率,同一金属的逸出功变大C.经过7次α衰变和5次β衰变后变成D.根据玻尔理论,氢原子向低能级跃迁时只放出符合两能级能量差的光子评卷人得分二、多选题(共7题,共14分)10、如图所示,电源的电动势E和内阻r不变,将滑动变阻器R的滑片P向右移动的过程中,下列说法正确的是

A.电压表的示数变小B.电流表的示数变大C.电源的输出功率一定增大D.电源的效率一定减小11、有时我们感到空气很潮湿时,是因为()A.这时空气的相对湿度一定较大B.这时的气温较低C.这时的气温较高D.这时的空气中的水蒸气距离饱和状态较近12、如图所示,一定质量的理想气体先保持体积不变由状态A变到状态B,再保持压强不变由状态B变到状态C,其中A、C两点在同一条双曲线上;在这一变化过程中,下列说法正确的是()

A.从状态A→状态B的过程,气体的温度保持不变B.从状态B→状态C的过程,气体的内能不断增大C.从状态A→状态B→状态C的过程,气体分子的平均动能先减小后增大D.从状态A→状态B→状态C的过程,所有气体分子的速率都保持不变13、下列说法正确的是()A.凡是具有规则几何形状的物体一定是单晶体,单晶体和多晶体都具有各向异性B.两分子间距离从0.5r0逐渐增大到5r0的过程中,它们的分子势能先减小后增大C.布朗运动是指悬浮在液体或气体里固体小颗粒中分子的运动E.热量能够从高温物体传到低温物体,也能够从低温物体传到高温物体E.热量能够从高温物体传到低温物体,也能够从低温物体传到高温物体14、某同学自制一电流表,其原理如图所示。质量为m的均匀细金属杆MN与一竖直悬挂的绝缘轻弹簧相连,弹簧的劲度系数为k,在矩形区域abcd内有匀强磁场,ab=L1,bc=L2,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向外。MN的右端连接一绝缘轻指针,可指示出标尺上的刻度。MN的长度大于ab,当MN中没有电流通过且处于静止时,MN与矩形区域的ab边重合,且指针指在标尺的零刻度;当MN中有电流时,指针示数可表示电流强度。MN始终在纸面内且保持水平,重力加速度为g。下列说法中正确的是()

A.当电流表的示数为零时,弹簧的伸长量为B.标尺上的电流刻度是不均匀的C.为使电流表正常工作,流过金属杆的电流方向为M→ND.电流表的量程为15、下列说法中正确的是()A.某气体的摩尔体积为V,每个分子的体积为V0,则阿伏加德罗常数可表示为NA=V/V0B.已知阿伏加德罗常数、气体摩尔质量和密度,可以求出分子间距离C.在“用油膜法估测分子的大小”的实验中,把油膜视为单分子层油膜时,需要考虑分子间隙D.在“用油膜法估测分子的大小”的实验中,将油酸酒精溶液的体积直接作为油酸的体积进行计算,会使分子直径计算结果偏大16、如图所示,水平面内的等边三角形ABC的边长为L,顶点C恰好位于光滑绝缘直轨道CD的最低点,光滑直导轨的上端点D到A、B两点的距离均为L,D在AB边上的竖直投影点为O,一对电荷量均为-Q的点电荷分别固定于A、B两点。在D处将质量为m、电荷量为+q的小球套在轨道上,由静止开始释放。已知静电力常量为k、重力加速度为g,且(忽略空气阻力及小球对原电场的影响);则。

A.小球刚到达C点时,其动能为B.小球刚到达C点时,其加速度为零C.A、B两处的电荷在D点产生的场强大小为D.小球沿直轨道CD下滑过程中,其电势能先减小后增大评卷人得分三、填空题(共8题,共16分)17、如图所示,R1=2Ω,R2=3Ω,滑动变阻器最大值R3=5Ω,则当滑动触头从a滑到b的过程中,电流表示数的变化情况是______________________________.

18、如图所示,由“非”门构成的一个简单控制电路,其中为光敏电阻,光照时电阻很小,为变阻器,L为小灯泡,其原理:当光敏电阻受到光照时,小灯泡L__________(选填“亮”或“灭”),不受光照时,小灯泡L__________(选填“亮”或“灭”)。请同学们想一想这种自动控制电路可应用在哪里较好?______________________

19、如图所示,一定质量的理想气体从状态A依次经状态B、C和D后回到状态A,图中曲线AB、CD为反比例函数图线,直线BC平行于V轴,直线DA平行于p轴。该理想气体经过的A→B、B→C、C→D、D→A四个过程中,气体吸热的过程有______;外界对气体做功的过程有______;气体内能减少的过程有______;吸收热量等于气体对外界做功的过程有______。

20、如图所示,平行板电容器板间距离d=10cm,与一个直流电源相连,电源电压为10V,N板接地,取大地电势为零,两板间有一点P,P点距M板5cm,把开关闭合给电容器充电,然后再断开,P点场强大小为________,电势为____________,若把N板向下移动10cm,则P点场强大小为________,电势为_________。

21、如图所示,正方形边长为L,内有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B,现有质量为m、带电荷量为+q的粒子以速度v从ad边中点的小孔垂直于ad边射人匀强磁场,欲使粒子能打到cd边上,则磁感应强度B的取值范围是________.22、100年前,卢瑟福用α粒子轰击氮核打出了质子.后来,人们用α粒子轰击核也打出了质子:该反应中的X是______(选填“电子”“正电子”或“中子”).此后,对原子核反应的持续研究为核能利用提供了可能.目前人类获得核能的主要方式是_______(选填“核衰变”“核裂变”或“核聚变”).23、如图所示,电源输出电压U=10V,A、B两板间距离为2cm,C点离A板5mm,D点离B板4mm,则EC=______V/m,UC=______V,UD=______V.

24、质量为的小物块,带正电q,开始时让它静止在倾角的固定光滑绝缘斜面顶端,整个装置放在水平向左、大小为的匀强电场中,如图所示.斜面高为H,释放物体后,物块马上落地瞬间的速度大小为__________.

评卷人得分四、作图题(共3题,共9分)25、如图所示,甲、乙是直线电流的磁场,丙、丁是环形电流的磁场,戊、己是通电螺线管的磁场,试在各图中补画出电流方向或磁感线方向.

26、示波管的内部结构如图所示.如果在偏转电极XX/、YY/之间都没有加电压,电子束将打在荧光屏中心.如果在偏转电极XX/之间和YY/之间分别加上如图所示的电压,请画出荧光屏上出现的完整扫描波形图.

27、图中表示某一时刻的波形图,已知波速为0.5m/s,波沿着x轴的正方向传播;画出经过7s后的波形曲线。

评卷人得分五、实验题(共1题,共7分)28、某实验小组想组装一个双量程(3V;15V)的电压表;提供的器材如下:

A.电流表G:满偏电流为300μA;内阻未知;

B.干电池E:电动势为3V;内阻未知;

C.滑动变阻器R1:最大阻值约为5kΩ;额定电流为1A;

D.滑动变阻器R2:最大阻值约为16kΩ;额定电流为0.5A;

E.电阻箱R0:0~9999.9Ω;

F.定值电阻R3:40kΩ;额定电流为0.1A;

G.开关两个;导线若干.

(1)若用图示电路测量电流表G的电阻,则滑动变阻器R应选用____(选填“C”或“D”).

(2)将开关S1、S2都断开,连接好实物图,将滑动变阻器的滑片P调到____(选填“a”或“b”)端.接通开关S1,调节滑动变阻器使电流表G的指针示数为200μA;闭合开关S2,调节电阻箱R0的阻值为100Ω时电流表G的指针示数为100μA,则电流表G的内阻测量值为___Ω.

(3)在虚线框中画出双量程电压表的电路原理图______,并标明所选的器材和改装电压表对应的量程,其中R0应取值为___kΩ.

评卷人得分六、解答题(共2题,共18分)29、如图所示,正方形abcd区域内存在垂直于纸面向里的匀强磁场,甲、乙两带电粒子均从a点沿与ab成30°角的方向垂直射入磁场,甲粒子垂直于bc边离开磁场,乙粒子从ad边的中点离开磁场,已知甲粒子的速度大小为v;甲;乙两带电粒子的电荷量之比为1:2,质量之比为1:2,不计粒子重力,求:

(1)乙粒子的速度大小;

(2)甲;乙两粒子在磁场中运动的时间之比。

30、给出下列元件:常温几百欧的热敏电阻RT;有源蜂鸣器BZ,施密特触发器集成电路(74LS14),1~2kΩ电位器,5V直流电源,标准水银温度计(测温范围0~100℃;分度值0.1℃),烧杯,酒精灯,连接导线、水等仪器和用具。请用上述元件和用具设计一个温度报警装置,当温度上升到80℃就报警(蜂鸣器发声)。

(1)请画出电原理图。

(2)简要说明应当如何调试使温度为80℃时报警。参考答案一、选择题(共9题,共18分)1、D【分析】【分析】

根据法拉第电磁感应定律求解感应电动势,根据欧姆定律求解感应电流,根据安培力公式F=BIL求解安培力;根据楞次定律判断感应电流的方向;再由左手定则判定安培力的方向,即可求解.

【详解】

0﹣2t0,感应电动势为:E1=SS为定值,3t0﹣5t0,感应电动势为:E2=SS也为定值,因此感应电流也为定值,那么安培力F=BIL∝B,由于0﹣t0,B逐渐减小到零,故安培力逐渐减小到零,根据楞次定律,可知,线圈中感应电流方向顺时针,依据左手定则,可知,线框ab边受到安培力方向向上,即为正;同理,t0﹣2t0,安培力方向向下,为负,大小增大,而在2t0﹣3t0,没有安培力;在3t0﹣4t0,安培力方向向上,为正,大小减小;在4t0﹣5t0,安培力方向向下,为负,大小增大,故D正确,ABC错误.2、A【分析】【详解】

由图示电路图可知,电压表的一端接A点,另一端接到B点时,电压表与电阻并联,电流表测电阻与电压表电流之和,另一端接到C点时,电流表测通过电阻的电流;若电流表示数有明显变化,而电压表示数无明显变化,说明电压表分流较大,待测电阻阻值较大与电压表阻值接近;由于电压表分流较大,为减小实验误差,电流表应选择内接法,故选A.3、C【分析】【分析】

由滑动变阻器的连接方式可知滑片左移时接入电阻的变化;再由闭合电路的欧姆定律即可得出电路中电流的变化。

【详解】

由电路图可知;滑动变阻器接入电路部分为右半部分,故向左移动时,接入部分增大,故接入电阻增大;

电路中总电阻增大;由闭合电路欧姆定律可知,电路中的总电流减小,故电流表示数减小,故C正确,ABD错误。

故选:C。

【点睛】

本题考查滑动变阻器的使用方法及闭合电路的欧姆定律,属基础题目。4、C【分析】试题分析:两电流在该点的合磁感应强度为0,说明两电流在该点的磁感应强度满足等大反向关系,根据右手螺旋定则在两电流的同侧磁感应强度方向相反,则为或又所以该点距远距近,所以是点;故选项C正确,选项ABD错误.

考点:通电直导线和通电线圈周围磁场的方向。

【名师点睛】由安培定则可判出两导线在各点磁感线的方向,再由矢量的合成方法可得出磁感应强度为零的点的位置;本题考查了安培定则及矢量的合成方法,特别应注意磁场的空间性,注意培养空间想象能力.5、B【分析】【详解】

开始时,金属杆AB以一定的速度向右匀速运动,由感应电动势:E=BLv,电容器两端的带电量为,Q=CU=CBLv,由右手定则知,R2感应电流方向由a向b,故电容器的上极板带正电,开始做匀减速运动至速度为零的过程中,Q=CU=CBLv知,速度减小,极板带电量减小,有电流定义式:I=q/t可知,R1中有电流通过,方向由a流向e,R2中电流从a流向b,故A错误;反向匀加速运动过程中,由右手定则知,R2感应电流方向由b向a,电容器反向充电,流经R1电流方向由e流向a;故B正确,CD错误;故选B。

【点睛】

本题电磁感应中电路问题,基础是识别电路的结构.本题难点是根据并联电路电流与电阻成反比确定两电阻电量的关系.在高考中电路中含有电容器也是热点问题.6、A【分析】【分析】

明确电流的性质;知道金属导体中形成电流的是自由电子.

【详解】

在金属铜中可以自由移动的是自由电子;原子核;原子均不能自由移动,故形成电流的微粒是电子,故A正确,B、C、D错误.故选A.

【点睛】

本题考查电流的形成,知道金属导体中能形成电流的自由电子.7、C【分析】【详解】

由图(a)可得:质点P和质点A的振动完全一致;由图(b)可得:t=0.6s时,质点A在波峰位置,位移为2m;0~0.6s内,质点A运动的路程为s=3A=6m,故AB说法正确;由图(a)可得:波长λ=20m,由图(b)可得:周期T=0.8s,故波速所以经过时间0.6s,波传播的距离为25m/s×0.6s=15m,故C说法错误;若t=0时,振动刚刚传到A点,那么,波前起振方向向下;根据波速可得:x=50m的质点在t=1s时开始振动,经过后第二次位于波峰,故t=2.4s时,x=50m的质点第二次位于波峰,故D说法正确.8、C【分析】【详解】

A、公式R=时电阻的定义式;电阻的大小与电压和电流大小无关,由导体自身决定,故A错误;

B、公式B=的成立的前提是电流元与磁场方向垂直;若一小段通电导体在某处受磁场力大小为0,可能时电流元方向与磁场方向平行产生的,故B错误;

C、由E=可知;若检验电荷在某处受电场力大小为0,说明此处场强大小一定为0,故C正确;

D、由E=n可知,若通过回路的磁通量大小为0,但磁通量的变化率不一定为零,故感应电动势不一定为零,故D错误;9、D【分析】【详解】

A.半衰期与温度无关;即升高放射性物质的温度,其半衰期不会发生变化,故A错误;

B.金属的逸出功由金属材料决定;与入射光的频率无关,故B错误;

C.设需要经过x次衰变和y次衰变,根据质量数和电荷数守恒则有:所以解得:故C错误;

D.根据玻尔理论;氢原子向低能级跃迁时只放出符合两能级能量差的光子,故D正确.

【点睛】

本题考查的知识点较多,半衰期与温度无关,掌握跃迁的种类与能量关系,原子核衰变过程中质量数和电荷数守恒的应用,要注意加强练习.二、多选题(共7题,共14分)10、A:B:D【分析】【分析】

滑动变阻器的滑片向右移动,变阻器接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,由闭合电路欧姆定律分析干路电流的变化,确定路端电压的变化,根据电流表的电流与干路电流和R1电流的关系分析电流表的示数变化;根据变阻器滑片移动的方向;分析电路中总电流和路端电压的变化,即可判断电源的输出功率的变化和效率的变化.

【详解】

假设滑动变阻器的滑片向右移动,变阻器接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,由闭合电路欧姆定律得知:干路电流I增大,A中电流增大;内电压增大,路端电压减小,通过灯泡的电流减小,R1电流和电压变大,则R两端电压减小,电压表读数减小,选项AB正确;由于电源的内阻与外电阻的关系未知,不能判断电源的输出功率如何变化,选项C错误.电源的效率根据分析可知,路端电压U减小,电动势E不变,所以电源的效率一定减小.故D正确;故选ABD.

【点睛】

本题考查闭合电路欧姆定律的动态分析类题目,一般思路都是先分析局部电路的电阻变化,再分析整体中电流及电压的变化,最后分析局部电路中的流及电压的变化;在分析局部电路时要注意灵活应用串并联电路的性质.11、A:D【分析】【分析】

【详解】

影响人们对干爽与潮湿感受的因素,不是空气中水蒸气的绝对含量(绝对湿度),也不是气温的高低,而是空气中水蒸气的压强与同一温度下水的饱和汽压的比值(相对湿度),人对湿度的感觉由相对湿度决定,相对湿度越大,空气中的水蒸气离饱和状态较近,人感到越潮湿,故选AD。12、B:C【分析】【分析】

【详解】

A.从状态A→状态B的过程;气体发生等容变化,根据。

可知由于压强减小;温度降低,A错误;

B.从状态B→状态C的过程;气体发生等压变化,根据。

由于体积增大;温度升高,因此气体的内能增大,B正确;

CD.温度是分子平均动能的标志,从状态A→状态B→状态C的过程;由于气体温度先降低后升高,因此气体分子的平均动能先减小后增大,分子平均速率先减小后增大,C正确,D错误。

故选BC。13、B:D:E【分析】【详解】

A.单晶体具有规则的几何外形;但是并不是具有规则几何形状的物体一定是单晶体,单晶体表现为各向异性,多晶体表现为各向同性,故A错误;

B.两分子间距离从0.5r0逐渐增大到5r0的过程中;先分子斥力做正功,分子势能减小,然后分子引力做负功,分子势能增大,所以它们的分子势能先减小后增大,故B正确;

C.布朗运动是悬浮在液体中的固体小颗粒的运动;它间接说明分子永不停息地做无规则运动,不是固体分子的运动,故C错误;

D.气体的压强是由于大量分子对器壁的碰撞而产生的;它包含两方面的原因,分子每秒对器壁单位面积平均碰撞次数和每一次的平均撞击力,当气体的温度降低时,分子的平均动能减小,所以,在压强不变时,分子每秒对器壁单位面积平均碰撞次数随温度降低而增加,故D正确;

E.热量能够从高温物体传到低温物体;也能够从低温物体传到高温物体,但要引起其他变化,故E正确。

故选BDE。14、A:C【分析】【分析】

【详解】

A.电流表示数为零时,金属杆不受安培力,金属杆在重力与弹簧弹力作用下处于平衡状态,由平衡条件得mg=kx0

解得A正确;

C.要使电流表正常工作,金属杆应向下移动,所受的安培力应向下,由左手定则知金属杆中的电流方向应从M至N;C正确;

B.当电流为I时,安培力为FA=BIL1,静止时弹簧伸长量的增加量为根据胡克定律可得

故该电流表的刻度是均匀;B错误;

D.设当时,I=Im,则有BImL1=kL2

解得故电流表的量程为D错误。

故选AC。15、B:D【分析】【详解】

某气体的摩尔体积为V,每个气体分子运动占据的空间的体积为V0,则阿伏加德罗常数可表示为NA=V/V0,选项A错误;由气体摩尔质量除以密度可求解摩尔体积,再除以阿伏加德罗常数可求解一个气体分子运动占据的空间的体积,把分子占据的空间看做正方体,可求解正方体的边长即为分子间的平均距离,选项B正确;在“用油膜法估测分子的大小”的实验中,把油膜视为单分子层油膜时,认为分子一个一个紧密排列,不考虑分子间隙,选项C错误;在“用油膜法估测分子的大小”的实验中,分子直径为若将油酸酒精溶液的体积直接作为油酸的体积进行计算,会使分子直径计算结果偏大,选项D正确;故选BD.16、B:D【分析】【分析】

根据矢量合成的方法;结合库仑定律即可求出D点的电场强度;对C点的小球进行受力分析,结合库仑定律即可求出小球在C点的加速度;根据功能关系即可求出小球到达C的动能;根据等量同种点电荷的电场的特点分析各点的电势的变化,然后结合电势与电势能的关系分析小球的电势能的变化。

【详解】

A项:由于C与D到A;B的距离都等于L;结合等量同种点电荷的电场特点可知,C点与D点的电势是相等的,所以小球从D到C的过程中电场力做功的和等于0,则只有重力做功,小球的机械能守恒,得。

由几何关系可得:

小球的动能:故A错误;

B项:由几何关系得:则:∠OCD=45°

对小球进行受力分析;其受力的剖面图如图:

由于C到A;B的距离与D到A、B的距离都等于L;结合A的分析可知,C点的电场强度的大小与D点的电场强度的大小相等,方向指向O点,即:

沿斜面方向:mgcos45°-F•cos45°=ma

垂直于方向:mgsin45°+Fsin45°=N

其中F是库仑力,联立以上三式得:a=0.故B正确;

C项:负电荷产生的电场指向负电荷;可知两个负电荷在D处的电场强度分别指向A与B,由于两个点电荷的电量是相等的,所以两个点电荷在D点的电场强度的大小相等,则它们的合场强的方向沿DA;DB的角平分线;

由库仑定律,A、B在D点的场强的大小:它们的合场强:ED=EAcos30°+EBcos30°=故C错误;

D项:由几何关系可知;在CD的连线上,CD连线的中点处于到A;B的距离最小,电势最低,小球带正电,所以小球在CD的连线中点处的电势能最小。则小球沿直轨道CD下滑过程中,其电势能先减小后增大。故D正确。

故选:BD。

【点睛】

此题的难度在于计算小球到最低点时的电场力的大小,注意AB处有等量同异种电荷,CD位于AB边的中垂面上。三、填空题(共8题,共16分)17、略

【分析】【详解】

由电路的组成可知,R1和R3的上半部分串联,R2和R3的下半部分串联,然后再并联.只要求出P由a向b滑动过程中电阻的变化,就可求得电流的变化.设P、a间电阻为Ra;则混联电路的电阻为。

上式中分子里两个因式之和为定值,则当时当时,R=1.6Ω,I1=≈3.94A

当时,R=2.1Ω,I2=3A

故当滑动触头P从a端滑动到b端的过程中;电流表示数变化:从3.94A减小到2.52A再增大到3A.

【点睛】

本题正确列出并联电路电阻表达式,再根据数学关系,即可正确解题.【解析】从3.94A减小到2.52A再增大到3A18、略

【分析】【分析】

【详解】

[1][2][3]当光敏电阻受到光照时,电阻很小,则非门输入高电势,输出低电势,故灯泡灭;不受光照时,电阻大,则分压大,非门输入低电势,输出高电势,小灯泡L亮,根据原理可知,可以作为路灯。【解析】灭亮可以作为路灯19、略

【分析】【详解】

[1][2][3][4]从图象中确定气体各种状态参量变化的对应关系;再根据热力学第一定律和理想气体实验定律求解。

为等温变化,有

体积减小,外界对气体做功

根据热力学第一定律

气体对外放热。

为等压变化过程,温度T升高,内能增加

体积增大,气体对外界做功,即

根据热力学第一定律

气体从外界吸热。

为等温变化过程

体积增大,气体对外界做功,即

根据热力学第一定律

气体从外界吸热。

为等容变化过程,压强减小,根据查理定律

可知,温度T下降,内能减少,有

体积不变,气体不做功,即

据热力学第一定律

气体对外放热。【解析】20、略

【分析】【分析】

【详解】

[1]根据公式可得

[2]因为P位于两极板间的中点,所以PN之间的电势差为

又知道

所以

[3]因为两极板间的电荷量恒定,根据公式联立可得

故若把N板向下移;两极板间的电场强度不变。

[4]此时P点距离N板15cm,因为N板接地,电势为零,所以P点电势为负,故【解析】21、略

【分析】由题意知,带正电的粒子从cd边d点射出磁场,其在磁场中圆周运动的半径故粒子在磁场中做圆周运动洛伦兹力提供向心力即可得粒子做圆周运动的磁感应强度

带正电的粒子从cd边c点射出磁场,由几何关系可知:可得粒子圆周运动的最大半径故粒子在磁场中做圆周运动洛伦兹力提供向心力即可得粒子做圆周运动的磁感应强度

故欲使粒子打在cd边上,磁感应强度B的取值范围是【解析】22、略

【分析】【详解】

由质量数和电荷数守恒得:X应为:即为中子,由于衰变是自发的,且周期与外界因素无关,核聚变目前还无法控制,所以目前获得核能的主要方式是核裂变;【解析】中子核裂变23、略

【分析】【详解】

[1]根据串联电路特点,可知电容器两板间的电压

[2][3]根据U=Ed

可得UBC=250×0.015V=3.75V

UBD=250×0.004V=1V

因为φB=0

再根据UBC=φB-φC

可得φC=0-3.75V=-3.75V

又有UBD=φB-φD

可得φD=-1V【解析】250-3.75-124、略

【分析】【分析】

【详解】

[1]对物块进行受力分析;物块受重力和水平向左的电场力,如图所示。

电场力为

从开始到落地过程,由动能定理得

解得【解析】四、作图题(共3题,共9分)25、略

【分析】【详解】

利用右手螺旋定则;已知电流的方向可判定磁场方向,也可以通过磁场方向来确定电流的方向;

图甲;已知磁场方向,顺时针方向,则电流垂直纸面向里;

图乙;电流右侧的磁场的方向向里,左侧的磁场的方向向外,则电流的方向向上;

图丙;已知磁场方向,则可知电流方向,逆时针方向;

图丁;环形电流从左侧流入,从右侧流出,所以磁场的方向向下;

图戊;根据螺线管中电流方向,利用右手螺旋定则可以确定螺线管的磁场的方向向左;

图已;根据螺线管中上边的电流方向向外,下边的电流的方向向里,利用右手螺旋定则可以确定螺线管的磁场的方向向右.如图所示:

【解析】26、略

【分析】试题分析:A图中;在XX′偏转电极所加的电压的周期为2T,即在2T的时间内才能完成一次水平方向的扫描,而竖直方向(y方向)的周期为T,所以在水平方向的一次水平扫描的过程中,竖直方向由2个周期性的变化;y方向的电压变化为正弦式的变化,由于电子到达荧光屏的偏转量与偏转电压成正比,所以A

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